JP3948112B2 - 珪素鋼板 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、トランス、リアクトル、モータなどの鉄心用として好適である高周波鉄損の低い珪素鋼板に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般に珪素鋼板の鉄損は励磁周波数が高くなると急激に上昇することが知られている。一方、近年、珪素鋼板が広く用いられているトランス、リアクトル、モータなどの駆動周波数は、鉄心の小型化や高効率化をはかるために、年々高周波化してきている。
【0003】
この駆動周波数の高周波化に伴い、珪素鋼板の鉄損によるこれら鉄心の温度上昇や効率の低下が間題となるケースがとみに増加してきている。このような理由から珪素鋼板の高周波鉄損を低減することが必要とされるようになってきている。
【0004】
従来、珪素鋼板の高周波鉄損を低減する手法としては、Si含有量を高めて固有抵抗を高くすることで高周波鉄損を低減する方法と、板厚を薄くして渦電流損失を抑えることで高周波鉄損を低減する方法がとられている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術のうち、Si含有量を高める方法は、珪素鋼板の加工性を著しく低下させるため、珪素鋼板そのものの生産性の低下を招くことに加え、鉄心の加工コストの上昇も招くという問題点がある。
【0006】
また板厚を薄くする方法も、薄くするほど鋼板そのものの製造コストが増加し、なおかつ鉄心の積層枚数が増えることから鉄心の製作コストの上昇を招くという間題点がある。
【0007】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、トランス、リアクトル、モータなどの鉄心用として好適である高周波鉄損の極めて低い珪素鋼板を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは上述した課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、珪素鋼板において、鋼板の板厚方向に表層Si濃度が高くなるようなSi濃度勾配を形成し、かつ鋼板中心のSi濃度および表層Si濃度を特定の範囲に規定することにより、珪素鋼板の鉄損、特に高周波鉄損を著しく低くすることができることを見出した。
【0011】
本発明は、このような知見に基づいて完成されたものであって、C≦0.02質量%、Si、0.05質量%≦Mn≦0.5質量%、P≦0.01質量%、S≦0.02質量%、0.001質量%≦sol.Al≦0.06質量%、N≦0.01質量%を含み、残部Fe及び不可避不純物からなる珪素鋼板であって、前記Siは、鋼板表面のSi濃度が鋼板の板厚中心部のSi濃度よりも高く、Si濃度が5〜8質量%の部分が、鋼板の両表面から板厚深さ方向に板厚の10%以上であって、かつ板厚中心部のSi濃度が3.4質量%以上(3.5質量%以下は除く)であることを特徴とする珪素鋼板を提供するものである。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下本発明について詳細に説明する。
本発明に係る珪素鋼板は、基本的には、鋼板表層のSi濃度が鋼板の板厚中心部のSi濃度よりも高い珪素鋼板であって、かつ板厚中心のSi濃度が3.4質量%以上、鋼板表層のSi濃度が5質量%以上である。
【0013】
図1は、板厚方向にSi濃度分布を形成した場合における板厚中心のSi濃度と鉄損W0.5/20k(周波数20kHz、磁束密度0.5kGaussでの鉄損値)との関係を示す図である。
【0014】
なお、Si濃度はサンブル断面についてEPMA(電子線プローブマイクロアナライザ)で分析した結果である。また、ここでは、板厚0.1mmの圧延法にて製造された3質量%Si鋼板に対し、1200℃のSiCl4雰囲気中浸珪処理を行い、その後1200℃のN2雰囲気中で拡散処理を行って種々のSi濃度分布を形成したサンプルを用いた。
【0015】
図1より、板厚中心部のSi量を3.4質量%以上とすれば、Fe−Si合金系で最も軟磁気特性の優れている6.5質量%珪素鋼板の鉄損値W0.5/20k=6.9W/kgと同等かまたはそれよりも低い高周波鉄損が得られることがわかる。したがって、本発明では板厚中心部のSi量を3.4質量%以上と規定する。加工性およびより低い鉄損値を得る観点から、板厚中心部のSi量を7質量%以下とすることが好ましい。
【0016】
図2は、図1に示された試料に対して、鋼板表層のSi量と鉄損W0.5/20kとの関係を示す図である。図2より、鋼板表層のSi量を5質量%以上とすることにより、6.5質量%珪素鋼板の鉄損値W0.5/20k=6.9W/kgよりも低い高周波鉄損が得られることがわかる。また、Siを5.5質量%以上とすることにより、より低い高周波鉄損が得られ、特にSiが6.5質量%の場合に、W0.5/20k=4.6W/kgという著しく低い高周波鉄損を示した。このことから、表層Si濃度は5質量%以上とする必要があり、好ましくは5.5質量%以上、さらに好ましくは6.5質量%である。
【0017】
表層からSi濃度が5質量%以上である部分の深さ割合は10%以上であることが好ましく、15〜25%であることが一層好ましい。これにより確実に低い高周波鉄損を得ることができる。なお、鋼板表層の高Si濃度部分のSi濃度の上限は、鉄損特性上からは特に規定されないが、Si濃度が8質量%を超えると鋼板の加工性が著しく低下することから、8質量%以下であることが好ましい。
【0018】
このように表層Si濃度が高く、板厚中心部が低Siである材料は特許第2541383号、特開平6−17202号公報および特開平9−184051号公報に開示されている。しかし、特許第254138号は、浸珪処理で6.5質量%珪素鋼板を製造する際、生産性を上げるべく拡散処理時間を短縮した結果として得られる表層Si濃度が高い珪素鋼板を提案しており、鉄損は6.5質量%珪素鋼板と同等である。また、特開平6−17202号公報は、6.5%珪素鋼板の加工性を改善するべく表層だけを6.5質量%Siとしたものであり、鉄損は6.5質量%珪素鋼板に比べ劣化するとしている。さらに、特開平9−184051号公報は、残留磁束密度を低下させるため表層高Si鋼板を提案しており、本発明と目的が異なっている。鉄損については50Hzの鉄損は表層Siの高い材料が低いとしている。しかし、周波数が高くなると一般には鉄損は全体のSi量に支配されると通常考えられ、板厚中心部のSi量が低い材料は鉄損特性が劣るとされている。
【0019】
これに対して本発明は、このような従来の技術常識とは異なり、板厚方向に板厚中心のほうがSi濃度の低い濃度勾配を形成し、板厚中心のSi濃度および鋼板表層のSi濃度を特定の範囲に規定することにより、高周波鉄損が極めて低い材料が得られるという初めて見出された知見に基づくものである。
【0020】
本発明において、Si以外の成分は、C≦0.02質量%、0.05質量%≦Mn≦0.5質量%、P≦0.01質量%、S≦0.02質量%、0.001質量%≦sol.Al≦0.06質量%、N≦0.01質量%の範囲であり、残部がFe及び不可避不純物である。
【0021】
Cは多量に含有されると磁気時効を引き起こすため、0.02質量%以下とすることが好ましい。特性上、その下限は特に存在しないが、経済的に除去する観点からは0.001質量%とすることが好ましい。
【0022】
Mnは多量に含有されると鋼板が脆くなるため、0.5質量%以下とすることが好ましい。また、その含有量が低過ぎると、熱延工程で破断や表面キズを誘発するため、0.05質量%以上であることが好ましい。
【0023】
Pは磁気特性から見ると好ましい元素であるが、多量に含有されると鋼板の加工性を劣化させるため、0.01質量%であることが好ましい。特性上、その下限は特に存在しないが、経済的に除去する観点からは0.001質量%とすることが好ましい。
【0024】
Sは加工性を劣化させるため、0.02質量%以下とすることが好ましい。特性上、その下限は特に存在しないが、経済的に除去する観点からは0.001質量%とすることが好ましい。
【0025】
sol.A1は同じく加工性を害するため、0.06質量%以下とすることが好ましい。一方、脱酸剤としての必要性からその0.001質量%以上が好ましい。
【0026】
Nは多量に含有されると窒化物を形成して磁気特性を劣化させるため、0.01質量%以下であることが好ましい。特性上、その下限は特に存在しないが、現在の製鋼技術では0.0001質量%が事実上の下限となる。
【0027】
なお、本発明においては、鋼板表層の高Si濃度部分を形成する手法はCVD、PVDその他いずれの方法でもよく、特に限定されるものではない。また、本発明の効果は珪素鋼板の板厚には依存せず、いずれの板厚であっても本発明に規定された範囲とすることで鉄損を著しく低減させることができるが、特に板厚0.2mm以下の鋼板に対して有効である。さらに、Siの板厚方向分布は、鋼板形状の観点からは上下面対称であることが好ましいが、本発明の効果は板厚方向のSi分布が上下面非対称であっても得られるものであり、鋼板形状が保てる範囲であれば必ずしも上下面対称である必要はない。さらにまた、本発明は高周波鉄損が極めて低いことが特徴であるが、その中でもより低磁束密度領域で有効である。
【0028】
【実施例】
以下、本発明の実施例について説明する。
(実施例1)
表1の組成を有する板厚0.1mmの鋼板を圧延法にて作製し、1200℃ののSiCl4雰囲気中で浸珪処理を行い、その後1200℃のN2雰囲気中で拡散処理を行って種々のSi濃度分布を有する珪素鋼板を作製した。Si濃度分布はサンブル断面についてEPMA(電子線ブローブマイクロアナライザ)で分析した。Si以外の元素の量は、浸珪、拡散処理の前後でほとんど変化しなかった。
【0029】
【表1】
【0030】
このようにして作製した鋼板から外径31mm、内径19mmのリング試料を採取し、周波数20kHz、磁束密度0.05Tでの交流磁気特性を測定した。結果を表2に示す。なお、比較のために板厚0.1mmの6.5質量%珪素鋼板からも外径31mm、内径19mmのリング試料を採取し、周波数20kHz、磁束密度0.05Tでの交流磁気特性を測定したところ、鉄損値はW0.5/20k=6.94W/kgであった。
【0031】
【表2】
【0032】
図1は、表2の結果に基づいて、鋼板板厚中心部のSi量と鉄損W0.5/20kとの関係を示す図である。図1より、鋼板板厚中心部のSi量を3.4質量%以上とすれば、6.5質量%珪素鋼板の鉄損値である6.94W/kgと同等かそれより低い高周波鉄損値が得られることが確認された。
【0033】
図2は、表2の結果に基づいて、鋼板表層のSi量と鉄損W0.5/20kとの関係を示す図である。図2より、鋼板表層のSi量を5質量%以上とすることにより、6.5質量%珪素鋼板の鉄損値W0.5/20k=6.94W/kgよりも低い高周波鉄損が得られることが確認された。また、Siを5.5質量%以上とすることにより、より低い高周波鉄損が得られ、特にSiが6.5質量%の場合に、W0.5/20k=4.6W/kgという著しく低い高周波鉄損を示すことが確認された。
【0034】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれぱ、加工性を損なうことなく、かつ板厚を低減することなしに、高周波鉄損の極めて低い珪素鋼板を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】板厚方向にSi濃度分布を形成した場合における板厚中心のSi濃度と鉄損W0.5/20kとの関係を示す図。
【図2】板厚方向にSi濃度分布を形成した場合における鋼板表層のSi量と鉄損W0.5/20kとの関係を示す図。
Claims (1)
- C≦0.02質量%、Si、0.05質量%≦Mn≦0.5質量%、P≦0.01質量%、S≦0.02質量%、0.001質量%≦sol.Al≦0.06質量%、N≦0.01質量%を含み、残部Fe及び不可避不純物からなる珪素鋼板であって、前記Siは、鋼板表面のSi濃度が鋼板の板厚中心部のSi濃度よりも高く、Si濃度が5〜8質量%の部分が、鋼板の両表面から板厚深さ方向に板厚の10%以上であって、かつ板厚中心部のSi濃度が3.4質量%以上(3.5質量%以下は除く)であることを特徴とする珪素鋼板。
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